EP1198970A1 - Verfahren und vorrichtung zur gemeinsamen übertragung von isdn- und adsl-daten - Google Patents

Verfahren und vorrichtung zur gemeinsamen übertragung von isdn- und adsl-daten

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EP1198970A1
EP1198970A1 EP00954338A EP00954338A EP1198970A1 EP 1198970 A1 EP1198970 A1 EP 1198970A1 EP 00954338 A EP00954338 A EP 00954338A EP 00954338 A EP00954338 A EP 00954338A EP 1198970 A1 EP1198970 A1 EP 1198970A1
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    • H04Q11/0471Terminal access circuits
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Definitions

  • the present invention relates to a method and a device for the common transmission of ISDN and ADSL data between a first station and a second station via a transmission line.
  • US-A-5,757,803 relates to a POTS (Piain Old Telephone Service) splitter arrangement with an improved trans-hybrid loss for digital subscriber loop transmission.
  • the splitter arrangement is used to split the subscriber loop into a first transmission path including a low-pass filter, which enables telephone service signal transmissions to continue along the subscriber loop, and a second signal transmission path, the second signal transmission path having a capacitive element for weakening the telephone service signals.
  • ADSL Asymmetrical Digital Subscriber Line
  • ISDN Integrated Service Digital Network
  • FIG. 3 shows a schematic representation of the frequency band division with the usual parallel transmission of POTS and ADSL data, specifically FIG. 3a for ADSL-lite and FIG. 3b for ADSL-fill.
  • the range from 0 to 4 kHz is reserved for the voice band SB from POTS.
  • the upstream channel DU for ADSL takes up the range from 25 to 138 kHz, while the downstream channel DD for ADSL takes up the range from 138 to 550 kHz.
  • the downstream channel in ADSL-full is extended up to 1100 kHz on the high-frequency side.
  • the object of the present invention is to solve problems with regard to the ADSL functionality or installation problems which are caused in conventional systems by the analog sound signal, the on / off transition, the missing POTS splitter and the measurement pulse input. According to the invention, this object is achieved by the method specified in claim 1 or the device specified in claim 9.
  • the method according to the invention and the corresponding device for the joint transmission of ISDN and ADSL data have the advantage over the known approaches that a parallel complete ISDN service and a complete ASDL-lite / full service is possible. No remote power supply is required for ISDN NT operation.
  • the idea on which the present invention is based is that two different modulation methods are not used to transmit ADSL and ISDN data, but rather the ISDN data is modulated into the ADSL band. In other words, the ISDN data is packed in the ADSL data stream.
  • the ISDN data stream in the mixed data stream is modulated into a frequency range between 0 and 138 kHz, preferably between 0 and 25 kHz. This is precisely the frequency range not currently used by ADSL. If necessary. the upper limit for the ADSL-modulated ISDN part can be shifted. According to a particularly preferred embodiment, the entire available bandwidth from 0 to 25 kHz is used for duplex transmission at 144 kbit / s.
  • the ISDN data stream is modulated onto carrier frequencies reserved for it. This has advantages for maintaining the language skills and the desired terms.
  • the ADSL data stream in the mixed data stream is modulated in the upstream direction above a frequency range provided for the ISDN data stream in the mixed data stream.
  • the ADSL data stream in the mixed data stream is modulated in the downstream direction above the frequency range provided for the ADSL data stream in the mixed data stream in the upstream direction.
  • the ADSL data stream in the mixed data stream is modulated in the downstream direction into a frequency range between 138 and 1100 kHz, preferably between 138 and 550 kHz.
  • FIG. 1 shows a schematic representation of the frequency band division in a first embodiment of the
  • FIG. 2 shows a schematic illustration of a hardware configuration in the first embodiment of the invention.
  • Fig. 3 is a schematic representation of the frequency band division in the usual parallel transmission of POTS and ADSL data, namely Fig. 3a for ADSL-lite and Fig. 3b for ADSL-full.
  • identical reference symbols designate identical or functionally identical elements.
  • FIG. 1 shows a schematic illustration of the frequency band division in a first embodiment of the invention, specifically for ADSL-lite
  • FIG. 2 shows a schematic illustration of a hardware configuration in the first embodiment of the invention.
  • Fig. 1 G em common band with ADSL-ISDN, an ISDN area in the ADSL band, and ADSL-DU, an ADSL upstream area in the ADSL band, and ADSL-DD an ADSL downstream area in ADSL band.
  • the ISDN data stream is modulated in the mixed data stream in the frequency range G between 0 and 138 kHz, here between 0 and 25 kHz, as shown by the dashed line. However, this limit can be moved.
  • the ISDN data stream is modulated onto reserved ADSL carrier frequencies.
  • the ADSL data stream ADSL-DU is modulated in the mixed data stream in the upstream direction above a frequency range provided for the ISDN data stream in the mixed data stream, i.e. between 25 and 138 kHz.
  • the ADSL data stream ADSL-DD is modulated in the mixed data stream upstream direction above the frequency range provided for the ADSL data stream in the mixed data stream upstream direction, here between 138 and 550 kHz.
  • the present embodiment of the invention thus uses the frequency spectrum between 0 and 25 kHz previously provided for the voice band for the transmission of several voice channels in digital form. Since the frequency spectrum in the range of the ADSL ranges allows a transmission rate of more than 144 kbit / s, both applications can be realized the telephone connections which are analogous to the subscriber as well as alternatively an ISDN connection.
  • the unused carriers in the frequency range between 0 and 25 kHz are used for the transmission of the voice / ISDN data. Since the transmission must be fully duplex, an echo cancellation method is used in the lower spectrum up to 138 kHz. Certain methods, such as trellis coding, can be used to additionally secure the transmission. In contrast to the ADSL data stream, no Reed-Solomon algorithm is used in order to achieve low delay times.
  • the warm start capability known from ISDN can be achieved by selectively activating or deactivating the lower carriers.
  • 10 denotes a subscriber line and 20 a line card of a central office.
  • the subscriber line 10 and the line card 20 of the central office are connected to one another by a transmission line 1020.
  • 101 and 201 designate a respective ADSL modem for modulating / demodulating an ISDN data stream 1012 or 2012 an ADSL data stream 1011 or 2011 and vice versa.
  • 1011 denotes the ADSL data stream on the subscriber line 10 side and 2011 the ADSL data stream on the line card 20 side.
  • 1012 denotes the ISDN data stream on the
  • the ISDN data stream 1012 is fed to an ISDN transceiver 102, which has a conventional ISDN bus (for example SO bus) 1022 on the output side, which is connected to a corresponding terminal, eg. B. an ISDN phone can be connected.
  • a conventional ISDN bus for example SO bus
  • Branched out of the ISDN data stream 1012 via a respective SLIC / CODEC device 103 or 104 em are respective analog connections 1023 or 1024 (a / b), on which a corresponding one analog terminal, e.g. B. an analog phone, can be connected.
  • the analog connection 1024 can be connected directly to the data transmission line 1020 by means of a relay 105, so that it can be switched directly to the line to the line card 20.
  • This relay 105 is expediently actuated by the voltage supply or another local control signal.
  • the frequency ranges can be selected as desired, and the ISDN data stream can also be accommodated in the mixed data stream in the downstream band of the ADSL data stream.
  • the hardware configuration can also be represented differently and is not restricted to the example explained.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Signal Processing (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)

Abstract

Die vorliegende Erfindung schafft ein Verfahren zur gemeinsamen Übertragung von ISDN- und ADSL-Daten zwischen einer ersten Station (10) und einer zweiten Station (20) über eine Übertragungsleitung (1020) mit den Schritten: Modulieren eines ISDN-Datenstroms (1012) mittels eines ADSL-Modulators (101) in einen ADSL-Datenstrom (1011) in der ersten Station (10) zur Übertragung als gemischter Datenstrom in Stromaufwärtsrichtung an die zweite Station (20) und Demodulieren des gemischten Datenstroms in der zweiten Station (20) mittels eines ADSL-Demodulators (201) in einen entsprechenden übertragenen ADSL-Datenstrom (2011) und einen entsprechenden übertragenen ISDN-Datenstrom (2012). Ebenso wird eine entsprechende Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens vorgeschlagen.

Description

Beschreibung
Verfahren und Vorrichtung zur gemeinsamen Übertragung von ISDN- und ADSL-Daten
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur gemeinsamen Übertragung von ISDN- und ADSL- Daten zwischen einer ersten Station und einer zweiten Station über eine Übertragungsleitung.
Die US-A-5,757, 803 betrifft eine POTS (Piain Old Telephone Service) -Splitteranordung mit einem verbessertem Transhybrid- verlust für eine digitale Teilnehmerschleifenübertragung. Die Splitteranordnung dient zum Aufspalten der Teilnehmerschleife in einen ersten Übertragungsweg einschließlich eines Tiefpaßfilters, welcher eine Fortführung von Telefondienstleistung- Signalübertragungen entlang der Teilnehmerschleife ermöglicht, sowie einen zweiten Signalübertragungsweg, wobei der zweite Signalübertragungsweg ein kapazitives Element zum Ab- schwachen der Telefondienstleistungssignale aufweist.
Die US-A-5, 742, 527 beschreibt einen flexiblen ADSL-Empfänger (ADSL = Asymmetrical Digital Subscriber Line) . Bei diesem bekannten ADSL-Empfanger ist die Bandbreite bis 138 kHz für die ISDN-Übertragung (ISDN = Integrated Service Digital Network) reserviert, und ab 138 kHz beginnt der Upstream (Stromaufwärts-richtung) -Kanal des ADSL, wobei der Down- stream (Stromabwärts-richtungs) -Kanal speziell verschoben ist.
In der jüngeren Vergangenheit wurden verschiedene Möglichkeiten realisiert, wie ADSL-Daten parallel zu ISDN-Daten übertragen werden können. Bei allen diesen bekannten Vorschlagen wurden zwei Modulatoren benotigt, und zwar jeweils einer für die ISDN-Daten und ein weiterer für die ADSL-Daten, wobei jje- dem Modulationsschema ein bestimmtes Frequenzband reserviert war . Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung der Frequenzband- aufteilung bei üblicher paralleler Übertragung von POTS- und ADSL-Daten, und zwar Fig. 3a für ADSL-lite und Fig. 3b für ADSL-füll.
Gemäß der Darstellung von Figur 3a st für das Sprachband SB von POTS der Bereich von 0 bis 4 kHz reserviert. Der Upstre- am-Kanal DU für ADSL nimmt den Bereich von 25 bis 138 kHz ein, wahrend der Downstream-Kanal DD für ADSL den Bereich von 138 bis 550 kHz einnimmt.
Gemäß der Darstellung von Figur 3b ist der Downstream-Kanal bei ADSL-full auf der hochfrequenten Seite bis zu 1100 kHz ausgedehnt .
Verschiedene Vorschlage beschreiben die Möglichkeit, das Frequenzband zwischen 0 und 25 kHz für die ADSL - Nutzung zu verwenden, falls die Telefonfunktion im Bereich zwischen 0 und 4 kHz nicht benotigt wird. Entsprechende Vorschlage nut- zen z.B. die Information über den Leitungszustand auf der Linecard im Zentralburo (Central Office) und sorgen so im Fall eines eingehenden oder ausgehenden Rufes für die schnelle Freigabe der Frequenztrager im Sprachbereich.
Weitere Implementationen lassen nicht nur das Sprachband bis 25 kHz, sondern darüber hinaus noch das Frequenzband bis 100 kHz ungenutzt und beginnen die ADSL-Übertragung erst bei 120 kHz. Solche Verfahren beziehen sich auf ADSL mit 8 Mbit/s als Ubertragungsrate .
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, Probleme zu losen hinsichtlich der ADSL-Funktionstuchtigkeit bzw. Installationsprobleme, welche bei üblichen Systemen durch das analoge Lautsignal, den Auflege/Abnehm-Ubergang, den fehlen- den POTS-Splitter sowie die Messimpulseingabe verursacht werden . Erfmdungsgemäß wird diese Aufgabe durch das m Anspruch 1 angegebene Verfahren bzw. die in Anspruch 9 angegebene Vorrichtung gelost.
Das erfmdungsgemaße Verfahren und die entsprechende Vorrichtung zur gemeinsamen Übertragung von ISDN- und ADSL-Daten weisen gegenüber den bekannten Losungsansatzen den Vorteil auf, daß ein paralleler vollständiger ISDN-Service sowie ein vollständiger ASDL-lite/full-Service möglich ist. Es ist für den ISDN-NT-Betrieb keine entfernte Leistungsemspeisung erforderlich.
Die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Idee besteht darin, daß nicht zwei verschiedene Modulationsverfahren zur Übertragung von ADSL- und ISDN-Daten verwendet werden, sondern die ISDN-Daten in das ADSL-Band hinein moduliert werden. Mit anderen Worten findet ein Packen der ISDN-Daten m den ADSL-Datenstrom statt.
In den Unteranspruchen finden sich vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen des jeweiligen Gegenstandes der Erfindung.
Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung wird der ISDN-Daten- ström im gemischten Datenstrom in einen Frequenzbereich zwischen 0 und 138 kHz, vorzugsweise zwischen 0 und 25 kHz, moduliert. Dies ist gerade der gegenwartig nicht von ADSL benutzte Frequenzbereich. Ggfs. kann die obere Grenze für den ADSL-modulierten ISDN-Anteil verschiebbar sein. Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform wird die gesamte verfugbare Bandbreite von 0 bis 25 kHz zur Duplex - Übertragung mit 144 kbit/s genutzt.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird der ISDN- Datenstrom auf dafür reservierte Tragerfrequenzen moduliert. Die hat Vorteile für die Erhaltung der Sprachqualltat und gewünschten Laufzeiten. Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird der ADSL- Datenstrom im gemischten Datenstrom in Stromaufwartsrichtung oberhalb eines für den ISDN-Datenstrom im gemischten Daten- ström vorgesehenen Frequenzbereichs moduliert.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird der ADSL- Datenstrom im gemischten Datenstrom in Stromabwartsrichtung oberhalb des für den ADSL-Datenstrom im gemischten Datenstrom m Stromaufwartsrichtung vorgesehenen Frequenzbereichs moduliert .
Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird der ADSL- Datenstrom im gemischten Datenstrom in Stromabwartsrichtung in einen Frequenzbereich zwischen 138 und 1100 kHz, vorzugsweise zwischen 138 und 550 kHz, moduliert.
Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind den Zeichnungen dargestellt und m der nachfolgenden Beschreibung naher er- läutert.
Es zeigen:
Fig. 1 eine schematische Darstellung der Frequenzband- aufteilung bei einer ersten Ausfuhrungsform der
Erfindung, und zwar für ADSL-lite;
Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Hardware- Konfiguration bei der ersten Ausfuhrungsform der Erfindung; und
Fig. 3 eine schematische Darstellung der Frequenzbandaufteilung bei üblicher paralleler Übertragung von POTS- und ADSL-Daten, und zwar Fig. 3a für ADSL-lite und Fig. 3b für ADSL-full. In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder funktionsgleiche Elemente.
Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung der Frequenzband- aufteilung bei einer ersten Ausfuhrungsform der Erfindung, und zwar für ADSL-lite, und Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung einer Hardware-Konfiguration bei der ersten Ausfuhrungsform der Erfindung.
In Fig. 1 bezeichnen G em gemeinsames Band mit ADSL-ISDN, einem ISDN-Bereich im ADSL-Band, und ADSL-DU, einem ADSL- Upstream-Bereich im ADSL-Band, sowie ADSL-DD einen ADSL- Downstream-Bereich im ADSL-Band.
Der ISDN-Datenstrom wird im gemischten Datenstrom in den Frequenzbereich G zwischen 0 und 138 kHz, hier zwischen 0 und 25 kHz, moduliert, wie durch die gestrichelte Linie dargestellt. Diese Grenze kann jedoch verschiebbar sein. Der ISDN- Datenstrom wird dabei auf dafür reservierte ADSL-Tragerfre- quenzen moduliert wird.
Der ADSL-Datenstrom ADSL-DU wird im gemischten Datenstrom m Stromaufwartsrichtung oberhalb eines für den ISDN-Datenstrom im gemischten Datenstrom vorgesehenen Frequenzbereichs modu- liert, d.h. zwischen 25 und 138 kHz.
Der ADSL-Datenstrom ADSL-DD wird im gemischten Datenstrom Stromabwartsrichtung oberhalb des für den ADSL-Datenstrom im gemischten Datenstrom Stromaufwartsrichtung vorgesehenen Frequenzbereichs moduliert, hier zwischen 138 und 550 kHz.
Die vorliegende Ausfuhrungsform der Erfindung verwendet also das bisher für das Sprachband vorgesehene Frequenzspektrum zwischen 0 und 25 kHz zur Übertragung von mehreren Sprachka- nalen m digitaler Form. Da das Frequenzspektrum im Bereich der ADSL-Reichweiten eine Ubertragungsrate von mehr als 144 kbit/s zulaßt, können sowohl Anwendungen realisiert werden, die dem Teilnehmer analoge Telefonanschlüsse bieten wie auch alternativ einen ISDN-Anschluß.
Für die Übertragung der Sprach/ISDN-Daten werden die nicht benutzten Trager im Frequenzbereich zwischen 0 und 25 kHz verwendet. Da die Übertragung voll-duplex erfolgen muß, wird im unteren Spektrum bis 138 kHz em Echo-Loschverf hren verwendet. Zur zusätzlichen Sicherung der Übertragung können bestimmte Verfahren wie Trelloskodierung verwendet werden. Im Gegensatz zum ADSL-Datenstrom wird kein Reed-Solomon-Algo- rithmus verwendet, um niedrige Verzogerungszeiten zu erreichen. Die vom ISDN bekannte Warmstartfahigkeit kann durch selektives Aktivieren oder Deaktivieren der unteren Trager realisiert werden.
In Figur 2 bezeichnet 10 einen Teilnehmeranschluß und 20 eine Linecard eines Central Office. Der Teilnehmeranschluß 10 und die Linecard 20 des Central Office sind durch eine Übertragungsleitung 1020 miteinander verbunden. 101 bzw. 201 be- zeichnen em jeweiliges ADSL-Modem zum Modulieren/ Demodulie- ren eines ISDN-Datenstroms 1012 bzw. 2012 einen ADSL-Datenstrom 1011 bzw. 2011 und umgekehrt. Dabei bezeichnet 1011 den ADSL-Datenstrom auf der Seite des Teilnehmeranschlusses 10 und 2011 den ADSL-Datenstrom auf der Seite der Linecard 20. Weiterhin bezeichnet 1012 den ISDN-Datenstrom auf der
Seite des Teilnehmeranschlusses 10 und 2012 den ISDN-Datenstrom auf der Seite der Linecard 20.
Auf der Seite des Teilnehmeranschlusses 10 wird der ISDN- Da- tenstrom 1012 einem ISDN-Transceiver 102 zugeführt, welcher einen üblichen ISDN-Bus (z. B. SO - Bus) 1022 ausgangsseitig hat, der mit einem entsprechenden Endgerat, z. B. einem ISDN-Telefon, verbunden werden kann.
Aus dem ISDN-Datenstrom 1012 abgezweigt sind über eine jeweilige SLIC/CODEC-Emπchtung 103 bzw. 104 em jeweiliger Analoganschluß 1023 bzw. 1024 (a/b) , an dem e entsprechendes analoges Endgerät, z. B. ein analoges Telefon, anschließbar ist. Um eine Notstromfähigkeit zu erzielen, ist der Analoganschluß 1024 mittels eines Relais 105 direkt mit der Datenübertragungsleitung 1020 verbindbar, so daß er direkt auf die Leitung zur Linecard 20 schaltbar ist. Dieses Relais 105 wird zweckmäßigerweise durch die Spannungsversorung oder ein anders lokales Steuersignal betätigt.
Obwohl die vorliegende Erfindung vorstehend anhand bevorzug- ter Ausführungsbeispiele beschrieben wurde, ist sie darauf nicht beschränkt, sondern auf vielfältige Art und Weise modifizierbar .
So sind die Frequenzbereiche prinzipiell beliebig auswählbar, und der ISDN-Datenstrom kann im gemischten Datenstrom auch im Stromabwärtsband des ADSL-Datenstroms untergebracht werden.
Auch kann die Hardwarekonfiguration anders dargestellt werden und ist nicht auf das erläuterte Beispiel beschränkt.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur gemeinsamen Übertragung von ISDN- und ADSL-Daten zwischen einer ersten Station (10) und einer zwei- ten Station (20) über eine Ubertragungsleitung (1020) mit den Schritten:
Modulieren eines ISDN-Datenstroms (1012) mittels eines ADSL- Modulators (101) in einen ADSL-Datenstrom (1011) m der er- sten Station (10) zur Übertragung als gemischter Datenstrom in Stromaufwartsrichtung an die zweite Station (20) ; und
Demodulieren des gemischten Datenstroms in der zweiten Station (20) mittels eines ADSL-Demodulators (201) in einen ent- sprechenden übertragenen ADSL-Datenstro (2011) und einen entsprechenden übertragenen ISDN-Datenstrom (2012).
2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Schritte:
Modulieren eines ISDN-Datenstroms (2012) mittels eines ADSL- Modulators (201) m einen ADSL-Datenstrom (2011) der zweiten Station (20) zur Übertragung als gemischter Datenstrom Stromabwartsrichtung an die erste Station (10) ; und
Demodulieren des gemischten Datenstroms m der ersten Station (10) mittels eines ADSL-Demodulators (101) m einen entsprechenden übertragenen ADSL-Datenstrom (1011) und einen entsprechenden übertragenen ISDN-Datenstrom (1012).
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der ISDN-Datenstrom im gemischten Datenstrom m einen Frequenzbereich zwischen 0 und 138 kHz, vorzugsweise zwischen 0 und 25 kHz, moduliert wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der ISDN-Datenstrom auf dafür reservierte Tragerfrequenzen moduliert wird.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der ADSL-Datenstrom im gemischten Datenstrom Stromaufwartsrichtung oberhalb eines f r den ISDN-Datenstrom im gemischten Datenstrom vorgesehenen Frequenzbereichs moduliert wird.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der ADSL-Datenstrom im gemischten Datenstrom m Stromabwartsrichtung oberhalb des für den ADSL- Datenstrom im gemischten Datenstrom m Stromaufwartsrichtung vorgesehenen Frequenzbereichs moduliert wird.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der ADSL-Datenstrom im gemischten Datenstrom in Stromabwartsπchtung in einen Frequenzbereich zwischen 138 und 1100 kHz, vorzugsweise zwischen 138 und 550 kHz, moduliert wird.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Station (10) eine Home- Station und die zweite Station (20) eine Central-Offlce- Station ist.
9. Vorrichtung zur gemeinsamen Übertragung von ISDN- und ADSL-Daten mittels des Verfahrens nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche mit:
einem der ersten Station (10) vorgesehenen ISDN- Transceiver (102) zum Senden und Empfangen des ISDN- Datenstroms (1012), welcher einerseits mit dem ADSL-Modulator (101) und andererseits mit einem ISDN-Endgerat, vorzugsweise einem ISDN-Telefon, verbunden ist.
10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine SLIC/CODEC-Einrichtung (103, 104) in der ersten Station (10) vorgesehen ist, welche einerseits mit dem ADSL-Modulator (101) und andererseits mit einem analogen End- gerät, vorzugsweise einem analogen Telefon, verbunden ist.
11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen die mindestens eine SLIC/CODEC-Einrichtung (104) und die Übertragungsleitung (1020) eine Relaiseinrichtung (105) zur Realisierung einer Notstromfunktion geschaltet ist.
EP00954338A 1999-07-28 2000-07-19 Verfahren und vorrichtung zur gemeinsamen übertragung von isdn- und adsl-daten Expired - Lifetime EP1198970B1 (de)

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DE19935498 1999-07-28
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